胶体分散体
“胶体”(colloid)一词源自希腊语“kolla”,意为“胶水”。- “Colloid”是“colloidal system”的缩写。
- 该系统具有多样性且为双相结构。
- 胶体颗粒的大小范围在1纳米到100纳米之间。
- 相分散
- 连续相(溶液介质/分散介质)。
分类;分级
颗粒物质(分散相)分布在分散系统(分散介质)中的连续相中。它们是根据散射材料的粒径进行分类的。
分子分散体(粒径小于1纳米)
- 这些颗粒用电子显微镜是看不到的。
- 使半透膜和滤纸通过(某种介质或过程)。
- 颗粒在直立状态下不会沉淀。
- 经历快速扩散
- 例如,普通的离子,比如葡萄糖。
胶体分散体系(粒径范围:1纳米至0.5纳米)
- 在这个样本中,存在一些在标准显微镜下无法观察到的微小颗粒。
- 能够通过滤纸,但无法通过半透膜。
- 经过离心处理后沉淀下来的颗粒
- 以缓慢的速度扩散。
- 例如,胶体银溶液、天然聚合物以及合成聚合物。
胶体分散体(粒径大于0.5纳米)
- 在普通显微镜下,这些颗粒是可见的。
- 既不能使用滤纸,也不能使用半透膜。
- 重力使颗粒沉淀下来。
- **不要分散注意力;集中注意力。**
- 例如:乳剂、悬浮液和红细胞。
胶体分散体的基本特性
颗粒大小会影响分散体的颜色。 1. 颗粒半径 2. 光的吸收波长(短波长) 3. 光的颜色(VIBGYOR:紫、靛蓝、绿、黄、橙、红)颗粒形态由生产技术以及分散介质的亲和力决定。
这会影响分散体的颜色。球形、棒状、片状、丝状和椭球形都是可用的形状。金颗粒有球形(红色)和盘状(蓝色)两种。
表面积:颗粒大小从极小到极大不等。使用有效的催化剂可以提高溶解度。
正(+)表面电荷:明胶、金属。
金合欢、阿拉伯胶 = 否定(-)。
颗粒的内部是中性的,而表面带有电荷。由于电荷之间的相互排斥作用,这种表面电荷使得胶体能够保持稳定状态。
胶体的大小和形状
与相同体积的较大颗粒相比,胶体颗粒的表面积要大得多。- 材料单位重量或单位体积的表面积。
- 具有较大的比表面积会导致以下情况:铂金只有在以胶体形式存在时才具有催化作用,因为其巨大的表面积能够吸附反应物。
- 由于铂具有巨大的表面积,能够吸附反应物,因此只有当它以胶体形式存在时,才能作为催化剂使用。
- 胶体分散体的颜色由颗粒大小决定。
在分散体系中,考虑胶体颗粒的形态至关重要。当分散相颗粒与分散介质的比表面积较大时,它们之间的相互吸引力会更强。
胶体系统的动力学特性受其颗粒形态的影响,包括渗透压、沉降作用和流动特性。颗粒的形态也可能对其药理功能产生影响。
制药应用
**治疗效果:** 体积小 → 吸收好 → 效果更佳银杀菌的
铜-抗癌汞具有抗梅毒的特性。
毒性和吸收
**硫缺乏的治疗方法。**胶体硫由微小的颗粒组成,能够被身体迅速吸收。而血液中硫含量过高则会导致中毒。
胶体系统因其稳定性而被用作药用辅料、载体、转运剂以及产品成分。
药物可以针对特定的器官发挥作用。
脂质体、纳米囊泡、纳米颗粒,以及含有药物的脂质体、纳米囊泡和纳米颗粒微乳剂,这些制剂专门针对肝脏和脾脏进行递送。